【摘 要】
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随着科技的发展,布拉格光纤光栅(FBG)受到越来越多的重视,使得FBG成为最有发展前景的光纤无源器件之一。FBG有着抗电磁干扰能力强、耐腐性好、反应灵敏、体积小、能够形成分
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随着科技的发展,布拉格光纤光栅(FBG)受到越来越多的重视,使得FBG成为最有发展前景的光纤无源器件之一。FBG有着抗电磁干扰能力强、耐腐性好、反应灵敏、体积小、能够形成分布式测量系统等的优点。为了对FBG的中心波长进行解调,本文提出了一种长周期光纤光栅(LPFG)-FBG多波长解调方法,该方法将LPFG的透射谱和FBG反射谱特性相结合。该解调方法结构简单,测量精度高,能够实现对温度、应力等的多点测量。本文主要进行了以下几个方面的工作:首先,本文对FBG的国内外研究现状进行深入的研究,明确研究了意义。对光纤光栅的种类进行了简要介绍,应用耦合模式理论对FBG和LPFG的传感原理进行了深入的分析,着重研究了温度对FBG和LPFG传输特性的影响。其次,深入的分析了几种常见的FBG解调方法,在对传统解调方式进行深入研究的基础上,提出了一种LPFG-FBG多波长解调方法。该方法可以通过FBG反射光功率的变化解调出FBG中心波长的变化,可以通过LPFG透射谱损耗峰的高带宽提高FBG测量点数,实现多点测量。再次,对FBG温敏特性进行了深入的研究,通过封装方式来提高FBG的温敏特性,并且对几种不同的封装保护方式进行了温敏特性实验,最终选取了以铝片为基底封装的FBG作为系统的温度传感器。编写了STM32下位机信号采集处理程序和上位机Lab VIEW程序,上位机能够显示FBG所测得外界温度,并且能够存储外界温度值存储,进行上位机之间的通信。最后,进行了FBG中心波长-电压标定实验和FBG中心波长-温度实验,最终得到了电压值和温度的关系。搭建了实验系统,通过反复的实验验证了系统的稳定性和可靠性,系统能够对多个FBG的中心波长进行解调,有一定的应用前景。
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